Достигнуто взаимодействие между фотонами при комнатной температуре

Специалисты МТИ описали новый метод взаимодействий между фотонами при комнатной температуре с помощью кремниевого кристалла, использующего нелинейные методы передачи оптического сигнала. Он открывает новые перспективы как для классической оптики, так и для квантовых вычислений.

Обычно фотоны не взаимодействуют друг с другом. Если они встречаются в вакууме, то просто проходят насквозь. В последние годы наука добилась взаимодействия фотон/фотон, но для этого требовались атомы редкоземельных металлов, охлажденные до крайне низких температур.

Ученые МТИ разработали устройство, состоящее из длинного и узкого прямоугольного кристалла кремния с равномерно расположенными дырами. У краев прямоугольника отверстия широкие, а к центру они сужаются. Такая геометрия позволяет на время улавливать свет и концентрировать его электрическое поле.

Топ-5 стимулов купить электромобиль

Созданный прототип вел себя в соответствии с теоретической моделью, но для того чтобы превратить его в квантовый вентиль, потребовался еще один элемент — диэлектрик. Когда волна света проходит рядом с ним, электрическое поле слегка смещает электроны атомов диэлектрика. Когда электроны сдвигаются обратно, они вибрируют. Эту нелинейность и использовали ученые.

Нелинейное колебание электронов меняет резонансную частоту устройства. Обычно изменение достаточно слабое, чтобы его можно было игнорировать, но из-за концентрации электрических полей входящих фотонов оно увеличивается. Один фотон еще может пройти сквозь устройство, а если их два, но они начинают отталкивать друг друга.

Пока еще рано говорить о применении этого устройства для создания квантовых компьютеров, слишком часто свет рассеивается или абсорбируется, но его уже можно использовать для улавливания отдельных фотонов, что способствует прогрессу в квантовых исследованиях и в квантовой коммуникации, пишет MIT News.

«Мозг — многомерная структура, в которой вплоть до 11 измерений»

О первом экспериментальном наблюдении за фазовым переходом первого порядка в диссипативной квантовой системе сообщили ученые австрийского Института науки и техники. Им удалось добиться условий, необходимых для проведения эксперимента, в котором поток фотонов меняет состояние оптической системы.

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Болото вместо степи: выяснили, каким был мост между Евразией и Америкой
Наука
Горбатый кит в поисках партнера пересек три океана и проплыл 13 000 км
Наука
Химики создали суперустойчивые кишечные палочки для промышленности
Наука
В IBM придумали как в пять раз быстрее обучать ИИ и экономить энергию
Новости
«Т-Технологии» бесплатно предоставит разработчикам российские модели ИИ
Новости
Ростелеком переходит на российский репозиторий исходного кода, разработанный в Университете Иннополис
Иннополис
На коллайдере в ЦЕРНе обнаружили самое тяжелое гиперядро антиматерии
Наука
Европейский зонд показал скрытые детали Меркурия
Космос
Генная терапия с ультразвуковым управлением вылечила рак у мышей
Наука
323 флакона со смертельными вирусами пропали из лаборатории в Австралии
Наука
Инженеры автоматизировали превращение тараканов в киборгов
Новости
Наблюдения «Уэбба» указывают на пробел в Стандартной космологической модели
Космос
Квантовый чип Google превзошел суперкомпьютеры на септиллионы лет
Новости
Дошкольник нашел на пляже топор неандертальца возрастом 50 000 лет
Наука
Создатели ChatGPT научили ИИ генерировать видео по описанию
Новости
Эксперименты на мышах показали, почему стресс мешает радоваться жизни
Наука
ИИ на ноутбуке вместо суперкомпьютера: алгоритм упростил сложное моделирование
Новости
Технологический суверенитет обсудили на Форуме инновационных центров
Новости
Как не навредить сердцу: ученые назвали безопасный способ потребления сахара
Наука
В Китае заявили о революционном методе производства чугуна: в 3600 раз быстрее
Наука